KR20220072845A - 에어로졸 제공 시스템 및 방법 - Google Patents
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- H04M1/725—Cordless telephones
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W88/00—Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
- H04W88/02—Terminal devices
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- A24—TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
- A24F—SMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
- A24F40/00—Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
- A24F40/40—Constructional details, e.g. connection of cartridges and battery parts
- A24F40/42—Cartridges or containers for inhalable precursors
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- A—HUMAN NECESSITIES
- A24—TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
- A24F—SMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
- A24F40/00—Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
- A24F40/40—Constructional details, e.g. connection of cartridges and battery parts
- A24F40/48—Fluid transfer means, e.g. pumps
- A24F40/485—Valves; Apertures
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- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/08—Detecting, measuring or recording devices for evaluating the respiratory organs
- A61B5/087—Measuring breath flow
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- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/68—Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient
- A61B5/6887—Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient mounted on external non-worn devices, e.g. non-medical devices
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- A61M—DEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
- A61M11/00—Sprayers or atomisers specially adapted for therapeutic purposes
- A61M11/005—Sprayers or atomisers specially adapted for therapeutic purposes using ultrasonics
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- A61M11/041—Sprayers or atomisers specially adapted for therapeutic purposes operated by the vapour pressure of the liquid to be sprayed or atomised using heaters
- A61M11/047—Sprayers or atomisers specially adapted for therapeutic purposes operated by the vapour pressure of the liquid to be sprayed or atomised using heaters by exothermic chemical reaction
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- A61M15/00—Inhalators
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- A61M16/0003—Accessories therefor, e.g. sensors, vibrators, negative pressure
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- A61M2016/0018—Accessories therefor, e.g. sensors, vibrators, negative pressure inhalation detectors electrical
- A61M2016/0024—Accessories therefor, e.g. sensors, vibrators, negative pressure inhalation detectors electrical with an on-off output signal, e.g. from a switch
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- A61M16/0003—Accessories therefor, e.g. sensors, vibrators, negative pressure
- A61M2016/0027—Accessories therefor, e.g. sensors, vibrators, negative pressure pressure meter
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- A61M16/00—Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. mouth-to-mouth respiration; Tracheal tubes
- A61M16/0003—Accessories therefor, e.g. sensors, vibrators, negative pressure
- A61M2016/003—Accessories therefor, e.g. sensors, vibrators, negative pressure with a flowmeter
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- A61M2016/0039—Accessories therefor, e.g. sensors, vibrators, negative pressure with a flowmeter electrical in the inspiratory circuit
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- A61M2021/0005—Other devices or methods to cause a change in the state of consciousness; Devices for producing or ending sleep by mechanical, optical, or acoustical means, e.g. for hypnosis by the use of a particular sense, or stimulus
- A61M2021/0027—Other devices or methods to cause a change in the state of consciousness; Devices for producing or ending sleep by mechanical, optical, or acoustical means, e.g. for hypnosis by the use of a particular sense, or stimulus by the hearing sense
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- A61M2021/0005—Other devices or methods to cause a change in the state of consciousness; Devices for producing or ending sleep by mechanical, optical, or acoustical means, e.g. for hypnosis by the use of a particular sense, or stimulus
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- A61M2021/0005—Other devices or methods to cause a change in the state of consciousness; Devices for producing or ending sleep by mechanical, optical, or acoustical means, e.g. for hypnosis by the use of a particular sense, or stimulus
- A61M2021/0077—Other devices or methods to cause a change in the state of consciousness; Devices for producing or ending sleep by mechanical, optical, or acoustical means, e.g. for hypnosis by the use of a particular sense, or stimulus with application of chemical or pharmacological stimulus
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- A61M2205/3653—General characteristics of the apparatus related to heating or cooling by Joule effect, i.e. electric resistance
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Abstract
사용자 흡입 동안 에어로졸 생성 물질로부터 에어로졸을 생성하도록 구성된 에어로졸 제공 시스템을 포함하는 시스템은 컴퓨터를 포함하고, 상기 컴퓨터는 사용자에 의한 에어로졸 제공 시스템과의 상호작용에 관한 사용자 거동 데이터를 획득하고, 획득된 사용자 거동 데이터를 기초로 상기 상호작용에 관한 디폴트 사용자 거동을 결정하고, 사용자에 의한 에어로졸 제공 시스템과의 현재의 상호작용을 모니터링하고 그리고 현재의 사용자 상호작용이 디폴트 사용자 거동으로부터 기결정된 양만큼 벗어날 때, 상기 현재의 사용자 상호작용을 기초로 상기 에어로졸 제공 시스템의 작동 파라미터들을 조정하도록 구성된다.
Description
본 개시는 에어로졸 제공 시스템 및 방법에 관한 것이다.
본 명세서에 제공된 배경에 관한 기재는 일반적으로 본 개시의 맥락을 제시하기 위한 것이다. 현재 지명된 발명자들의 작업물(work)은, 이 배경 섹션에 기재된 한도에서, 그리고 그렇지 않으면 출원 당시 종래 기술로서의 자격이 주어지지 않을 수 있는, 본 설명의 양태들은 본 개시에 대한 종래 기술로서 명시적으로나 암시적으로 인정되지 아니한다.
전자 시가렛(e-시가렛)과 같은 전자 에어로졸 제공 시스템은 일반적으로, 예를 들어 열 기화(heat vaporisation)를 통해 에어로졸이 생성되는, 전형적으로 니코틴을 포함하는 제제(formulation)를 보유하는 소스 액체 저장소를 보유한다. 이에 에어로졸 제공 시스템용 에어로졸 소스는 예를 들어 위킹(wicking) 또는 모세관 작용을 통해 저장소로부터 소스 액체를 받도록 배열된 가열 엘리먼트를 구비하는 히터를 포함할 수 있다. 활성 성분(active ingredient) 및/또는 향료를 포함하는 겔(gel) 또는 식물성 물질과 같은, 다른 소스 물질이 에어로졸을 생성하기 위해 유사하게 가열될 수 있다. 이에 보다 일반적으로는 e-시가렛은 열 기화를 위한 페이로드(payload)를 포함하거나 받는 것으로서 여겨질 수 있다.
사용자가 디바이스 상에서 흡입할 때, 전력은 가열 엘리먼트로 제공되어 가열 엘리먼트의 근방에서 에어로졸 소스(페이로드의 일부)를 기화시켜 사용자의 흡입 동안 에어로졸을 생성한다. 이러한 디바이스들은 통상 하나 또는 복수의 공기 유입 홀들을 구비하는데, 이들은 시스템의 마우스피스 단부로부터 멀리에 위치된다. 사용자가 시스템의 마우스피스 단부에 연결된 마우스피스 상에서 빨 때, 공기가 유입 홀들을 통해 그리고 에어로졸 소스를 지나 빨아들여진다. 에어로졸 소스와 마우스 피스의 입구 사이를 연결하는 유동 경로가 존재하여서 에어로졸 소스를 지나 빨아들여진 공기는 상기 유동 경로를 따라서 마우스피스 입구까지, 에어로졸 소스로부터의 에어로졸의 일부를 수반한 채로, 계속된다. 에어로졸을 지닌 공기는 사용자에 의한 흡입 동안 마우스피스 개구를 통해 에어로졸 제공 시스템을 빠져나간다.
대개, 사용자가 디바이스 상에서 빨아들이고/퍼핑(puff)하고 있을 때 히터로 전류가 공급된다. 전형적으로, 전류는 사용자의 흡입/빨아들임/퍼프에 따라 유동 경로를 따르는 기류 센서의 활성화에 응답하거나 또는 사용자가 버튼을 활성화하는 것에 응답하여, 히터, 예를 들어 저항성 가열 요소로 공급된다. 가열 엘리먼트에 의해 생성된 열은 제제(formulation)를 기화시키는 데에 사용된다. 배출된(released) 증기는 퍼핑하는 소비자에 의해 디바이스를 통해 빨아들여진 공기와 혼합되어서 에어로졸을 형성한다. 대안적으로 또는 추가적으로, 가열 엘리먼트는 증기/에어로졸로서 그 활성 성분들을 배출하기 위해 담배와 같은 식물을 가열하되 전형적으로는 태우지 않기 위해 사용된다.
사용자에게 흡입된 기화된/에어로졸화된 페이로드의 양은 적어도 부분적으로 사용자가 얼마나 길게 그리고 얼마나 깊게 흡입했느냐에 그리고 또한 사용자가 일 시구간(period of time) 동안 얼마나 자주 흡입했느냐에 의존할 것이다. 차례로, 이러한 사용자 거동은 사용자의 기분에 영향을 받을 수 있다.
그 결과 사용자의 기분 또는 거동에 보다 반응적인(responsive) 에어로졸 전달 메카니즘을 제공하는 것이 유용할 것이다.
제1 양태에서, 에어로졸 제공 시스템을 포함하는 시스템이 청구항 제1 항에 따라 제공된다.
다른 양태에서, 에어로졸 제공 방법이 청구항 제11 항에 따라 제공된다.
본 발명의 양태들이 청구항들에 기재된 바와 같이 제공된다.
본 개시의 앞서의 일반적인 요약과 후술하는 상세한 설명은 본 개시의 예시적인 것이며 본 개시는 이에 제한되지 아니함이 이해되어야 한다.
본 개시 및 그 수반되는 이점들의 많은 것의 보다 완전한 이해가 쉽게 성취될 것인데 그것들이 후술하는 상세한 설명을 참조하되 첨부된 도면과 연계하여 고려할 때 보다 잘 이해될 것이기 때문이다.
도 1은 전자 에어로졸/증기 제공 시스템(EVPS: electronic vapour provision system)을 도시한다.
도 2는 EVPS의 추가적인 상세를 도시한다.
도 3은 EVPS의 추가적인 상세를 도시한다.
도 4는 EVPS의 추가적인 상세를 도시한다.
도 5는 EVPS 및 원격 디바이스를 포함하는 시스템을 도시한다.
도 6은 에어로졸 제공 방법의 순서도이다.
도 1은 전자 에어로졸/증기 제공 시스템(EVPS: electronic vapour provision system)을 도시한다.
도 2는 EVPS의 추가적인 상세를 도시한다.
도 3은 EVPS의 추가적인 상세를 도시한다.
도 4는 EVPS의 추가적인 상세를 도시한다.
도 5는 EVPS 및 원격 디바이스를 포함하는 시스템을 도시한다.
도 6은 에어로졸 제공 방법의 순서도이다.
전자 에어로졸 제공 시스템 및 방법이 개시된다. 후술하는 설명에서, 본 개시의 실시예들의 완전한 이해를 제공하기 위해 다수의 특정한 상세들이 제시된다. 그러나 이들 특정한 상세들이 본 개시의 실시예들을 실시하기 위해 채택될 필요는 없음이 본 기술 분야의 통상의 기술자에게 명백할 것이다. 반대로, 본 기술 분야의 통상의 기술자에게 알려진 특정한 상세들은 적절한 경우에 간명함을 위해 생략되었다.
앞서 기술된 바와 같이, 본 개시는 에어로졸 제공 시스템(예, 비-연소가능 에어로졸 제공 시스템) 또는 전자 증기 제공 시스템(EVPS), 예를 들어 e-시가렛에 관한 것이다. 이하의 설명에 걸쳐서 용어, "e-시가렛"이 때때로 사용되지만 이 용어는 (전자) 에어로졸/증기 제공 시스템과 대체가능하게 사용될 수 있다. 유사하게 용어 '증기' 및 '에어로졸'은 본 명세서에서 균등하게 지칭된다.
일반적으로, 전자 증기/에어로졸 제공 시스템은 베이핑 디바이스(vaping device) 또는 전자 니코틴 전달 시스템(END: electronic nicotine delivery)으로서도 알려진 전자 시가렛일 수 있는데, 다만 여기서 에어로졸화가능한 물질 내에 니코틴이 존재하는 것을 요건으로 하지는 아니함이 주목된다. 몇몇 실시예들에서, 비-연소가능 에어로졸 제공 시스템은 비연소 가열(heat-not-burn) 시스템으로서도 알려진 담배 가열 시스템이다. 몇몇 실시예들에서, 비-연소가능 에어로졸 제공 시스템은 에어로졸화가능한 물질들의 조합(이 물질들 중 하나 또는 복수는 가열될 수 있음)을 이용하여 에어로졸을 생성하기 위한 하이브리드 시스템이다. 에어로졸화가능한 물질들의 각각은 예를 들어, 고체, 액체 또는 겔(gel)의 형태일 수 있고 니코틴을 보유하거나 보유하지 않을 수 있다. 몇몇 실시예들에서, 하이브리드 시스템은 액체 또는 겔 에어로졸화가능한 물질 그리고 고체 에어로졸화가능한 물질을 포함한다. 고체 에어로졸화가능한 물질은 예를 들어 담배 또는 비-담배 제품을 포함할 수 있다. 한편 몇몇 실시예들에서, 비-연소가능 에어로졸 제공 시스템은 그러한 하나 또는 복수의 에어로졸화가능한 물질로부터 증기/에어로졸을 생성한다.
전형적으로, 비-연소가능 에어로졸 제공 시스템은 비-연소가능 에어로졸 제공 디바이스와 상기 비-연소가능 에어로졸 제공 시스템에 사용되는 물품을 포함할 수 있다. 그러나 물품들 자체가 에어로졸 생성 컴포넌트에 파워를 제공하는 수단을 포함하는 물품들이 자체적으로 비-연소가능 에어로졸 제공 시스템을 형성하는 것도 가능하다. 일 실시예에서, 비-연소가능 에어로졸 제공 디바이스는 파워 소스 및 제어기를 포함할 수 있다. 파워 소스는 전력 소스 또는 발연성 파워 소스일 수 있다. 일 실시예에서, 발열성 파워 소스는 발열성 파워 소스에 근접한 열 이송 물질 또는 에어로졸화가능한 물질로 열의 형태로 파워를 분배하기 위해 에너자이징될 수 있는 탄소 기재(carbon substrate)를 포함한다. 일 실시예에서 발열성 파워 소스와 같은 파워 소스는 물품에 제공되어 비-연소가능 에어로졸 제공을 형성할 수 있다. 일 실시예에서, 비-연소가능 에어로졸 제공 디바이스에 사용되는 물품은 에어로졸화가능한 물질을 포함할 수 있다.
몇몇 실시예들에서, 에어로졸 생성 컴포넌트는 에어로졸을 형성하기 위해 에어로졸화가능한 물질로부터 하나 이상의 휘발물(volatiles)을 배출(release)하기 위해 상기 에어로졸화가능한 물질과 상호작용할 수 있는 히터이다. 일 실시예에서 에어로졸 생성 컴포넌트는 가열 없이 에어로졸화가능한 물질로부터 에어로졸을 생성할 수 있다. 예를 들면, 에어로졸 생성 컴포넌트는 에어로졸화가능한 물질에 열을 가하지 아니하고 예를 들어 진동, 기계적, 가압 또는 정전기 수단을 매개로, 상기 에어로졸화가능한 물질로부터 에어로졸을 생성가능할 수 있다.
몇몇 실시예들에서, 에어로졸화가능한 물질은 활성 물질(active material), 에어로졸 형성 물질 및 선택적으로 하나 또는 복수의 기능성 물질들을 포함할 수 있다. 활성 물질은 니코틴(선택적으로 담배 또는 담배 유도체 내에 보유됨) 또는 하나 또는 복수의 다른 비-후각적으로 생리적인 활성 물질들을 포함할 수 있다. 비-후각적으로 생리적인 활성 물질은 후각적 인지가 아닌 생리적 반응을 얻기 위해 에어로졸화가능한 물질에 포함된 물질이다. 에어로졸 형성 물질은 글리세린, 글리세롤, 프로필렌 글리콜, 디에틸렌글리콜(diethylene glycol), 트리에틸렌글리콜(triethylene glycol), 테트라에틸렌글리콜(tetraethylene glycol), 1,3 뷰틸렌 글리콜(1,3-butylene glycol), 에리트리톨(erythritol), 메소-에리트리톨(meso-Erythritol), 에틸 바닐린(ethyl vanillate), 에틸 라우레이트(ethyl laurate), 디에틸 수베레이트(diethyl suberate), 트리에틸 시트레이트(triethyl citrate), 트라이아세틴(triacetin), 다이아세틴 혼합물(diacetin mixture), 벤질 벤조에이트(benzyl benzoate), 벤질 페닐 아세테이트(benzyl phenyl acetate), 트리부티린(tributyrin), 라우릴 아세테이트(lauryl acetate), 라우르산(lauric acid), 미리스트산(myristic acid), 및 프로필렌 카보네이트(propylene carbonate) 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 하나 또는 복수의 기능성 물질은 풍미제(flavours), 담체(carriers), pH 조절기, 안정제 및/또는 산화방지제를 포함할 수 있다.
몇몇 실시예들에서, 비-연소가능 에어로졸 제공 디바이스에 사용되는 물품은 에어로졸가능한 물질을 포함하거나 또는 에어로졸화가능한 물질을 수용하기 위한 영역을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 비-연소가능 에어로졸 제공 디바이스에 사용되는 물품은 마우스피스를 포함할 수 있다. 에어로졸화가능한 물질을 수용하기 위한 영역은 에어로졸화가능한 물질을 저장하기 위한 저장 영역일 수 있다. 예를 들면, 저장 영역은 저장소(reservoir)일 수 있다. 일 실시예에서, 에어로졸화가능한 물질을 수용하기 위한 영역은 에어로졸 생성 영역과 분리되거나 결합될 수 있다.
이하 도면을 참조하는데, 유사한 도면 부호들은 몇몇 도면들(several views)에 걸쳐 동일하거나 상응하는 부분들을 나타낸다.
도 1은 본 개시의 몇몇 실시예들에 따른 e-시가렛(10)과 같은 전자 증기/에어로졸 제공 시스템의 (축척대로 그려지지 아니한) 개략적인 다이어그램이다. e-시가렛은 점선(LA)에 의해 표시된 길이방향 축을 따라 연장되는, 대체적으로 원통형인 형태를 갖고 그리고 두 개의 주요 컴포넌트들, 즉 몸체(2) 및 카토마이저(30)를 포함한다. 카토마이저는 예를 들어 니코틴을 포함하는 액체와 같은 페이로드의 저장소를 보유하는 내부 챔버, (히터와 같은) 기화기 및 마우스피스(35)를 포함한다. 이하에서 '니코틴'을 언급하는 것은 단지 예시적이며 임의의 적합한 활성 성분으로 대체될 수 있음을 이해할 것이다. 이하에서 페이로드로서 '액체'를 언급하는 것은 단지 예시적이며 임의의 적합한 페이로드, 예를 들어 식물성 물질(예를 들어 태워지기 보다 가열되어지는 담배), 또는 활성 성분 및/또는 향료를 포함하는 겔로 대체될 수 있음을 이해할 것이다. 기화기로 전달되기까지 요구되는 그러한 시간까지 액체를 보유하기 위한 발포체 매트릭스(foam matrix) 또는 임의의 다른 구조일 수 있다. 액체/흐르는 페이로드의 경우에, 기화기는 액체를 기화하기 위한 것이고 카토마이저(30)는 저장소로부터의 소량의 액체를 기화 위치까지 또는 기화기에 근접하게 이송하기 위한 심지 또는 유사한 설비를 더 포함할 수 있다. 이하에서, 히터는 기화기의 특정한 예시로서 사용된다. 그러나 기화기의 다른 형태(예를 들어, 초음파를 이용하는 것들) 또한 사용될 수 있음을 이해할 것이며 또한 기화될 페이로드의 유형에 따라 사용된 기화기의 유형이 또한 달라질 수 있음을 이해할 것이다.
몸체(20)는 e-시가렛을 전체적으로 제어하기 위한 회로 기판 및 e-시가렛(10)에 파워를 공급하기 위한 재충전가능 전지 또는 배터리를 포함한다. 히터가 배터리로부터 파워를 받을 때, 회로 기판에 의해 제어되는 것과 같이, 히터는 액체를 기화시키고 그러면 이러한 증기는 마우스피스(35)를 통해 사용자에게 흡입된다. 몇몇 특정한 실시예들에서, 몸체는 수동 활성화 디바이스(265), 예를 들어, 몸체의 외부 상에 위치된 버튼, 스위치 또는 터치 센서를 더 구비한다.
몸체(20) 및 카토마이저(30)는 도 1에 도시된 바와 같이 길이방향 축(LA)에 평행한 방향으로 분리되는 것에 의해서 서로로부터 탈착가능할 수 있지만, 몸체(20) 및 카토마이저(30) 사이의 기계적 및 전기적 연결을 제공하기 위해, 도 1에서 25A 및 25B로 개략적으로 표시된 바와 같이, 디바이스(10)가 연결에 의해 사용될 때 함께 결합된다. 카토마이저(30)로의 연결을 위해 사용되는 몸체(20) 상의 전기 커넥터(25B)는 또한 몸체(20)가 카토마이저(30)로부터 분리되었을 때 (미도시된) 충전 디바이스를 연결하기 위한 소켓으로서 역할을 한다. 충전 디바이스의 타단은 e-시가렛(10)의 몸체(20) 내 전지를 재충전하기 위해 USB 소켓 내로 꽂힐 수 있다. 다른 구현들에서, 몸체(20) 상의 전기 커넥터(25B)와 USB 소켓 간의 직접적인 연결을 위해 케이블이 제공될 수 있다.
e-시가렛(10)은 공기 유입을 위해 (도 1에 미도시된) 하나 또는 복수의 구멍들을 구비한다. 이들 구멍들은 e-시가렛(10)을 통과하여 마우스피스(35)까지 이어지는 공기 통로에 연결된다. 사용자가 마우스피스(35)를 통해 흡입할 때, 공기가 e-시가렛의 외부 상에 적합하게 위치되는, 하나 또는 복수의 공기 유입 구멍들을 통해 이 공기 통로 내로 빨아들여진다. 카트리지로부터 니코틴을 기화하기 위해 히터가 활성화될 때, 기류가 통과해 지나가고 생성된 증기와 조합되며 이러한 기류와 생성된 증기의 조합물은 이어서 마우스피스(35) 밖으로 나가서 사용자에 의해 흡입되어진다. 단일-사용 디바이스들을 제외하고, 카토마이저(30)는 액체 공급이 소진되었을 때(그리고 그것이 희망된다면 다른 카토마이저로 대체될 때) 몸체(20)로부터 탈착되어 처분될 수 있다.
도 1에 도시된 e-시가렛(10)은 예시적으로 제시된 것이고 다양한 다른 구현들이 채택될 수 있음을 이해할 것이다. 예를 들면, 몇몇 실시예들에서, 카토마이저(30)는 두 개의 별개의 컴포넌트들로서, 즉, 액체 저장소 및 마우스피스를 포함하는 카트리지(저장소로부터 액체가 소진되었을 때 대체될 수 있음) 그리고 (대체로 보유되는) 히터를 포함하는 기화기로서 제공된다. 다른 예시로서, 충전 설비가 추가적인 또는 대안적인 파워 소스, 예를 들어 자동차 시거 잭(car cigarette lighter)에 연결될 수 있다.
도 2는 본 개시의 몇몇 실시예들에 따른 도 1의 e-시가렛(10)의 몸체(20)의 개략적인(단순화된) 다이어그램이다. 도 2는 대체로 e-시가렛(10)의 길이방향 축(LA)을 지나는 평면에서의 단면도로서 고려될 수 있다. 다양한 컴포넌트들 및 몸체의 상세들, 예를 들어 와이어링 및 더 복잡한 형태가 간명함을 위해 도 2에서 생략되었음을 유의하라.
몸체(20)는 디바이스의 사용자 활성화에 응답하여 e-시가렛(10)에 파워를 공급하는 배터리 또는 전지(210)를 포함한다. 추가적으로, 몸체(20)는 e-시가렛(10)을 제어하기 위한 제어 유닛(도 2에 미도시), 예를 들어 ASIC(application specific integrated circuit) 또는 마이크로컨트롤러와 같은 칩을 포함한다. 마이크로컨트롤러 또는 ASIC은 CPU 또는 마이크로-프로세스를 포함한다. CPU 및 다른 전자 컴포넌트들의 작동들은 대체로 적어도 부분적으로 CPU (또는 다른 컴포넌트) 상에서 구동되는 소프트웨어 프로그램에 의해 제어된다. 이러한 소프트웨어 프로그램들은 마이크로컨트롤러 자체 내로 일체화되거나 별개의 컴포넌트로서 제공될 수 있는, ROM과 같은 비휘발성 메모리에 저장될 수 있다. CPU는 요구됨에 따라 그리고 요구될 때, 개별 소프트웨어 프로그램들을 로딩하고 실행하기 위해 ROM에 액세스할 수 있다. 마이크로컨트롤러는 또한 적절하다면 몸체(10) 내 다른 디바이스들과 통신하기 위한 적절한 통신 인터페이스들(및 제어 소프트웨어)를 보유한다.
몸체(20)는 e-시가렛(10)의 원위(distal) 단부를 밀봉하고 보호하기 위한 캡(225)을 더 포함한다. 전형적으로 캡(225)에는 또는 캡에 근접하여 사용자가 마우스피스(35) 상에서 흡입할 때 몸체(20)로 공기가 유입되는 것을 허용하기 위한 공기 유입 구멍이 제공된다. 제어 유닛 또는 ASIC은 배터리(210)의 일 단부에 또는 일 단부 옆에 위치될 수 있다. 몇몇 실시예들에서, ASIC은 마우스피스(35) 상에서의 흡입을 탐지하기 위한 센서 유닛(215)에 부착된다(또는 대안적으로 센서 유닛(215)은 ASIC 자체에 제공될 수 있다). 공기 유입구로부터 기류 센서(215) 그리고 (기화기 또는 카토마이저(30) 내) 히터를 지나 마우스피스(35)까지 이어지는, e-시가렛을 통과하는 공기 경로가 제공된다. 따라서 사용자가 e-시가렛의 마우스피스 상에서 흡입할 때, CPU는 기류 센서(215)로부터의 정보에 기초하여 그러한 흡입을 탐지한다.
캡(25) 반대편에 있는 몸체(20)의 단부에, 몸체(20)를 카토마이저(30)에 결합하기 위한 커넥터(25B)가 있다. 커넥터(25B)는 몸체(20) 및 카토마이저(30) 간에 기계적 및 전기적 연결을 제공한다. 커넥터(25B)는 카토마이저(30)로의 전기적 연결을 위한 하나의 터미널(양의 또는 음)로서 역할을 하기 위해 금속성인(몇몇 실시예들에서 은도금됨) 몸체 커넥터(240)를 포함한다. 커넥터(25B)는, 제1 터미널, 즉 몸체 커넥터(240)에 대해 반대 극성을 갖는, 카토마이저(30)로의 전기적 연결을 위한 제2 터미널을 제공하기 위한 전기 컨택(250)을 더 포함한다. 전기 컨택(250)은 코일 스프링(255) 상에 장착된다. 몸체(20)가 카토마이저(30)에 부착될 때, 카토마이저(30) 상의 커넥터(25A)는 축 방향으로 다시 말해서 길이방향 축(LA)에 평행한 방향으로(길이방향 축(LA)과 동축 정렬되게) 코일 스프링을 압축하기 위한 방식으로 전기 컨택(250)을 향해 민다. 스프링(255)의 탄성 속성의 관점에서, 이러한 압축은 스프링(255)이 팽창되게 바이어스하고 이것은 전기 컨택(250)을 카토마이저(30)의 커넥터(25A)에 대해 단단히(firmly) 미는 효과를 가지고 이에 의해 몸체(20)와 카토마이저(30) 간의 양호한 전기 연결을 보장하는 데에 도움이 된다. 몸체 커넥터(240) 및 전기 컨택(250)은 두 개의 전기 터미널들 간의 양호한 절연을 제공하기 위해 (플라스틱과 같은) 비-전도체로 만들어지는, 가대(trestle)에 의해 분리된다. 가대(260)는 커넥터들(25A 및 25B)의 상호 기계적인 결합을 보조하도록 성형된다.
앞서 언급된 바와 같이, 수동 활성화 디바이스(265)의 형태로 표현되는 버튼(265)이 몸체(20)의 외부 하우징 상에 위치될 수 있다. 버튼(265)은 사용자에 의해 수동으로 활성화되도록 작동가능한 임의의 적절한 메커니즘, 예를 들어 기계적 버튼 또는 스위치, 용량성 또는 저항성 터치 센서 등을 사용하여 구현될 수 있다. 수동 활성화 디바이스(265)가 몸체(20)의 외부 하우징이 아니라 카토마이저(30)의 외부 하우징 상에 위치될 수 있으며 이 경우 수동 활성화 디바이스(265)가 커넥션들(25A, 25B)을 매개로 ASIC에 부착될 수 있음을 또한 이해할 것이다. 또한 버튼(265)은 캡(225)의 자리에 또는 (캡에 추가하여) 몸체(20)의 단부에 위치될 수 있다.
도 3은 본 개시의 몇몇 실시예들에 따른 도 1의 e-시가렛(10)의 카토마이저(30)의 개략적인 다이어그램이다. 도 3은 대체로 e-시가렛(10)의 길이방향 축(LA)을 지나는 평면에서의 단면도로서 고려될 수 있다. 다양한 컴포넌트들 및 카토마이저(30)의 상세들, 예를 들어 와이어링 및 더 복잡한 형태가 간명함을 위해 도 3에서 생략되었음을 유의하라.
카토마이저(30)는 마우스피스(35)로부터, 카토마이저(30)를 몸체(20)에 결합하기 위한, 커넥터(25A)까지 카토마이저(30)의 중심 축(길이방향 축)을 따라 연장하는 공기 통로(355)를 포함한다. 액체 저장소(360)가 공기 통로(335) 주위에 제공된다. 이러한 저장소(360)는 예를 들어 액체 내에 젖은 코튼(cotton) 또는 발포체(foam)를 제공하는 것에 의해서 구현될 수 있다. 카토마이저(30)는, 사용자가 e-시가렛(10) 상에서 흡입하는 것에 응답하여 공기 통로(355)를 통해 마우스피스(35)를 통해 밖으로 유출되는 증기를 생성하기 위해, 저장소(36)로부터의 액체를 가열하기 위한 히터(365)를 더 포함한다. 라인들(366 및 367)을 통해 히터(365)에 파워가 공급되는데 상기 라인들은 차례로 커넥터(25A)를 매개로 메인 몸체(20)의 배터리(210)의 반대 극성들(양과 음 또는 그 반대)에 연결된다(커넥터(25A) 및 파워 라인들(366 및 367) 간의 와이어링의 상세는 도 3에서 생략되었다).
커넥터(25A)는 내부 전극(375)을 포함하는데, 내부 전극은 은 도금되거나 또는 몇몇 다른 적합한 금속 또는 전도성 물질로 만들어질 수 있다. 카토마이저(30)가 몸체(20)에 연결되었을 때, 내부 전극(375)은 몸체(20)의 전기 컨택(250)과 접촉하여 카토마이저(30) 및 몸체(20) 간의 제1 전기 경로를 제공한다. 구체적으로, 커넥터들(25A 및 25B)이 맞물렸을 때, 내부 전극(375)은 코일 스프링(255)을 압축하도록 전기 컨택(250)을 향해 밀어서, 내부 전극(375) 및 전기 컨택(250) 간의 양호한 전기 컨택을 보장하는 데에 도움이 된다.
내부 전극(375)은 플라스틱, 고무, 실리콘, 또는 임의의 다른 적합한 물질로 만들어질 수 있는, 절연 링(372)에 의해 둘러싸인다. 절연 링은, 은 도금되거나 또는 몇몇 다른 적합한 금속 또는 전도성 물질로 만들어질 수 있는, 카토마이저 커넥터(370)에 의해 둘러싸인다. 카토마이저(30)가 몸체(20)에 연결될 때, 카토마이저 커넥터(370)는 카토마이저(30) 및 몸체(20) 간의 제2 전기 경로를 제공하기 위해 몸체(20)의 몸체 커넥터(240)와 접촉한다. 다시 말해서, 내부 전극(375) 및 카토마이저 커넥터(370)는 적절하다면 공급 라인들(366 및 367)을 매개로 카토마이저(30) 내 히터(365)로 몸체(20) 내 배터리(210)로부터 파워를 공급하기 위한 양 및 음의 터미널들(또는 그 반대)로서 역할을 한다.
카토마이저 커넥터(370)는 e-시가렛(10)의 길이방향 축으로부터 멀어지게 반대되는 방향들로 연장되는 두 개의 러그들(lugs) 또는 탭들(380A, 380B)을 구비한다. 이들 탭들은 카토마이저(30)를 몸체(20)로 연결하기 위해 몸체 커넥터(240)와 함께 베요넷 결합(bayonet fitting)을 제공하는 것에 사용된다. 이러한 베요넷 결합은 카토마이저와 몸체가 카토마이저(30) 및 몸체(20) 간에 확실하고 견고한 연결을 제공하여 그 결과 최소한의 워블 및 굽힘(flexing)만을 갖는 채로 카토마이저(30) 및 몸체(20)가 서로에 대한 고정된 위치를 유지할 수 있도록 하며 그리고 어떤 돌발적인 분리(disconnection) 가능성이 매우 작아진다. 동시에, 베요넷 결합은 연결을 위해서는 삽입 및 후속하는 회전에 의해서 그리고 분리를 위해서는 (반대 방향으로의) 회전 및 후속하는 회수(withdrawal)에 의해서, 간단하고 신속한 연결 및 분리를 제공한다. 다른 실시예들은 스냅 핏 또는 스크류 연결과 같은, 몸체(20)와 카토마이저(30) 간의 다른 형태의 연결을 사용할 수 있음이 이해될 것이다.
도 4는 본 개시의 몇몇 실시예들에 따른 몸체(20)의 단부에서 커넥터(25B)의 특정한 상세들의 개략적인 다이어그램이다(하지만 가대(260)와 같이 도 2에 도시된 바와 같은 커넥터의 내부 구조의 대부분은 간명함을 위해 생략되었다). 구체적으로, 도 4는 전체적으로 원통형 튜브의 형태를 가지는, 몸체(20)의 외부 하우징(201)을 나타낸다. 이러한 외부 하우징(201)은 예를 들어 종이 또는 유사한 외부 외피(covering)를 가진 금속의 내부 튜브를 포함할 수 있다. 외부 하우징(201)은 또한 수동 활성화 디바이스(265)가 사용자에게 쉽게 액세스될 수 있도록 (도 4에 미도시된) 수동 활성화 디바이스(265)를 더 포함할 수 있다.
몸체 커넥터(240)는 몸체(20)의 이러한 외부 하우징(201)으로부터 연장된다. 도 4에 도시된 바와 같은 몸체 커넥터(240)는 두 개의 메인 부분들, 몸체(20)의 외부 하우징(201) 내부에 딱 맞게 결합되는(fit just) 크기를 가진 중공형 원통형 튜브의 형태인, 샤프트부(241)와 그리고 e-시가렛의 메인 길이방향 축(LA)으로부터 멀어지는 방사상 외측 방향으로 지향되는, 립 부분(lip portion)(242)을 포함한다. 샤프트부가 외부 하우징(201)과 오버랩되지 않는, 몸체 커넥터(240)의 샤프트부(241)를 칼라(collar) 또는 슬리브(290)가 둘러싸는데, 칼라 또는 슬리브(290)는 다시 원통형 튜브의 형태이다. 칼라(290)는 몸체 커넥터(240)의 립 부분(242) 및 몸체의 외부 하우징(201) 사이에 유지되고 이들은 함께 축 방향의(다시 말해서 축(LA)에 평행한) 칼라(290)의 이동을 방지한다. 그러나 칼라(290)는 샤프트부(241)(그리고 이로서 또한 축(LA)) 주위에서 자유로이 회전한다.
앞서 언급한 바와 같이, 캡(225)에는 사용자가 마우스피스(35) 상에서 흡입할 때 공기가 유동하게 허용하는 공기 유입 구멍을 구비한다. 그러나 몇몇 실시예들에서, 사용자가 흡입할 때 디바이스로 유입되는 과반(majority)의 공기는, 도 4의 두 개의 화살표들에 의해 지시되는 바와 같이, 칼라(29) 및 몸체 커넥터(240)를 통해 유동한다.
다시 도 1 및 그리고 또한 도 5를 참조하면, 본 개시의 일 실시예에서, 사용자 흡입 동안 에어로졸 생성 물질로부터 에어로졸을 생성하도록 구성된 에어로졸 제공 시스템을 포함하는 시스템은 (미도시된) 컴퓨터를 포함한다. 본 명세서에서 후술하는 바와 같이, 컴퓨터는 에어로졸 증기 제공 시스템(EVPS)(10) 내에 또는 상기 EPVS과 통신하도록 작동가능한 폰과 같은 모바일 디바이스(100) 내에 위치될 수 있거나 또는 이들 디바이스들 각각 상의 프로세스들 및/또는 (미도시된) 원격 서버 간에 컴퓨터의 기능들이 공유될 수 있다.
그러면 이러한 컴퓨터는 다음의 기능들을 수행하도록 (예를 들어 적합한 소프트웨어 명령(software instruction)에 의해서) 구성된다:
- 첫째, 사용자에 의한 에어로졸 제공 시스템과의 상호작용(interaction)에 관한 데이터를 획득한다;
- 둘째, 획득된 사용자 거동 데이터에 기초하여 상기 상호작용에 관한 디폴트 사용자 거동을 컴퓨터가 결정한다;
- 셋째, 상기 컴퓨터는 사용자에 의한 에어로졸 제공 시스템과의 현재의 상호작용을 모니터링한다; 그리고
- 이어서, 현재의 사용자 상호작용이 상기 디폴트 사용자 거동으로부터 기결정된 양만큼 벗어날 때, 넷째, 상기 컴퓨터는 현재의 사용자 거동에 기초하여 상기 에어로졸 제공 시스템의 작동 파라미터들을 조정한다.
제1 기능에 관하여, 사용자 거동 데이터는 임의의 센서 데이터 또는 사용자 인터페이스 상호작용 데이터로서 사용자에 의한 에어로졸 제공 시스템의 사용에 관한 것을 포함할 수 있다.
흡입 기반 상호작용들에 직접 관련된 예시들은 흡입 액션의 빈도, 흡입 액션의 규칙성/불규칙성/분포, 흡입의 얕음/깊이/체적 그리고 흡입의 지속기간(duration) 중 하나 이상을 포함한다. 전형적으로 이것들은 공기 압력 센서(전형적으로 에어로졸 전달을 트리거링하기 위해 흡입을 탐지하는 것을 주 목적으로 가짐) 및 컴퓨터에 결합된 클록(clock)과 같은 시간기록 수단을 사용하여 탐지된다.
핸들링/수동 상호작용들에 관한 예시들은, 주머니 또는 가방에 에어로졸 제공 시스템을 홀로 (정지 상태로) 남겨두는 것(전형적으로 저-빈도 모션들의 혼합), 디바이스를 소극적으로(passively) 잡고 있는 것(전형적으로 터치 탐지와 함께 다시 저-빈도 모션들의 혼합), 디바이스를 만지작거리거나 갖고 노는 것(전형적으로 고-빈도 모션들의 혼합이며 선택적으로 터치 탐지 및/또는 에어로졸 전달을 직접적으로 트리거링하지 않는 에어로졸 제공 시스템에 결합된 사용자 인터페이스 컴포넌트들과의 반복적인 상호작용과 함께 임) 그리고 흡입의 서두(preamble)로서 또는 별개의 행동으로서 사용자의 입에 디바이스를 두는 것과 같은, 모션-기반 거동들 중 하나 이상을 포함한다. 전형적으로 이것들은 가속도계/회전 센서(gyroscopic sensor), 터치 센서, 압력 센서, 응력 센서(stress sensor), UI 입력 등의 혼합에 의해 탐지된다. 흡입 기반 상호작용들과 마찬가지로, 핸들링/수동 상호작용들 또한 상호작용의 빈도, 상호작용의 규칙성/불규칙성/분포, (예를 들어 모션의 정도 또는 압력의 양과 같은 연속 변수들의 관점에서) 상호작용의 세기 및 상호작용의 지속기간 중 하나 이상에 의해 특징 지워질 수 있다.
앞서의 예시들로부터와 같은 또는 임의의 다른 적합한 유형 또는 유형들로부터의, 하나의 유형의 상호작용 또는 둘 이상의 상이한 유형들의 상호작용에 관한 사용자 거동 데이터를 컴퓨터가 획득할 수 있음을 이해할 것이다.
유사하게 컴퓨터는 기결정된 시구간 내에서 복수의 표본점들(sample points)에 대해 사용자 거동 데이터를 획득할 수 있음이 이해될 것이다. 따라서 하루의 각 시간에 대한 사용자 데이터가 수집될 수 있어서, 하루의 과정에 걸쳐서 시간별로 거동이 결정될 수 있다. 대안적으로 또는 추가적으로, 상이한 위치들에 대한 사용자 데이터가 수집될 수 있는데 선택적으로 필터가 위치들을 복수 회 방문한 위치들로 및/또는 사용자가 임계 시구간 보다 더 많이 머무른 위치들로 제한할 수 있다. 따라서, 이것은 또한, 일 위치(예를 들면 집, 직장, 시내 등)에서 사용자의 측정된, 전형적인, 또는 평균적인 지속기간에 상응하는, 기결정된 시구간 내에서 복수의 표본점들에 대해 사용자 거동 데이터를 획득하는 것에 동일시될 수 있음이 이해될 것이다. 선택적으로, 이동(transit)이 또한 가상 위치로서 고려될 수 있다(이러한 경우에, 예를 들어 사용자가 차 안에 있거나 열차를 탔을 때, 이동 중 위치(locations of the moving)). 선택적으로, 사용자는, 그러한 데이터에 포함되지 않도록, 사용자 인터페이스를 매개로 현재의 위치를 블랙리스트에 올릴 수 있다.
제 2 기능에 관하여, 획득된 사용자 거동 데이터를 기초로 상호작용에 관하여 컴퓨터에 의해 디폴트 사용자 거동이 결정될 수 있다. 제1 기능과 관련하여 앞서 주목한 바와 같이, 이것은 선택적으로, 획득된 사용자 거동 데이터를 기초로 둘 이상의 유형의 상호작용에 관하여 결정될 수 있거나 및/또는 선택적으로 기결정된 시구간 내 상응하는 복수의 지점들에 대해 (예를 들어. 하루 중 시간 슬롯(hourly slots) 또는 일, 휴식, 이동 등 중에 하나 이상에 상응하는 구간들 / 위치들에 대해) 결정될 수 있다.
이들 중 어떤 경우든, 디폴트 사용자 거동은 임의의 적합한 통계 분석에 의해 결정될 수 있다.
먼저, 예를 들면, 사용자 데이터가 흡입 빈도, 흡입 체적 또는 흡입 지속기간과 같은 연속 변수에 관련될 때, 이러한 특성에 대한 평균값이 디폴트로서 결정될 수 있다. 선택적으로, 이렇게 결정된 디폴트 사용자 거동이 얼마나 정확하거나 신뢰성 있는지에 관한 지표(indicator)로서 평균의 변동 또는 표준 편차 또한 결정될 수 있다(이런 이유로 예를 들어 좁은 변동은 정확한 추정을 시사하는 반면 넓은 변동은 추정은 대표적인 것인 한편 임의의 개별 사안(individual instance)에는 정확할 것 같지 않음을 시사한다).
흡입의 규칙성 또는 흡입의 분포 패턴을 특징 지우는 값들과 같은, 다수의 연속 변수를 사용하여 다른 데이터가 표현될 수 있다; 예를 들면, 사용자는 습관적으로, 사용자가 연장된 시구간 동안 멈추기 전에 제한된 시구간 동안 에어로졸 제공 시스템 상에서 빈번하게 퍼핑하고 이어서 이러한 패턴을 반복하는, 소위 '버스팅(bursting)' 패턴으로 흡입할 수 있다. 대안적으로 사용자는 습관적으로, 사용자가 버스팅 패턴에서보다 덜 빈번하게 허나 연장된 멈춤 없이 에어로졸 제공 시스템 상에서 퍼핑하는, 소위 '그레이징(grazing)' 패턴으로 흡입할 수 있다.
이러한 패턴들은 평균 퍼프 빈도 데이터를 사용하여 표현될 수 있지만, 버스팅 패턴에 상응하는(commensurate with) 더 긴 기간에 걸친 패턴들 또는 그 부재를 나타내는, 저-빈도 또는 총합 퍼프 빈도 데이터의 추가에 의해 보다 정확하게 표현될 수 있다. 대안적으로, 상기 패턴은 시간의 임계량보다 더 큰 흡입 내 갭들에 대한 평균 멈춤 시간(average pause times)과 함께, 시간의 임계량보다 작은 시간만큼 분리된 퍼프들에 대하여 컴파일된, 평균 퍼프 빈도 데이터를 사용하여 표현될 수 있다. 대안적으로 또는 추가적으로, 버스팅, 그레이징 또는 상기 데이터 내에서 확인가능한 임의의 다른 특징적인 패턴과 같은 사용자 거동을 분류하기 위해, 이러한 플랜들은 다른 분석들을 예를 들어 퍼프 기록들 및/또는 앞서의 값들의 임의의 것의 k-수단 클러스팅을 사용하여 표현될 수 있다.
버스팅 패턴들의 다른 예시들은 만지작거림 또는 갖고 놀기 자체 및 또한 그 발생 빈도 및/또는 규칙성을 나타내는 값들을 포함할 수 있는, 에어로졸 제공 시스템을 만지작거리거나 갖고 노는 것을 포함할 수 있다. 다시, 대안적으로 또는 추가적으로, 이러한 거동들의 분류는 임의의 적합한 클러스터링 수단을 사용하여 구현될 수 있다.
어떤 경우든, 데이터의 하나 또는 복수의 유형들 및/또는 하나 또는 복수의 시구간 또는 동등하게 위치들에 대하여, 사용자들의 에어로졸 제공 시스템과의 상호작용의 특정한 양상(facet)에 대하여 사용자의 전형적인 또는 디폴트 거동의 통계적 표현(statistical representation)이 이러한 방식으로 결정될 수 있다.
이해될 수 있듯이, 이러한 결정은 예를 들어 수 주 또는 수 개월 정도의 긴 시구간에 걸친 예측가능한 거동에 관련된다; 이런 이유로 통계 모델이 하루 중 개별 시간에 관련될지라도, 그것은 다수의 날들 및 잠재적으로는 다수의 주들 또는 심지어 수개월들로부터 유래된 하루 중의 시간에 대한 데이터에 기초한다.
선택적으로, 사용자가 (예를 들어 개인적인 상황, 업무 변화에 기인하여 또는 거동 중단 플랜의 부분으로서) 그들의 거동을 천천히 변화시킬 수 있음을 인정하여, 전형적인/디폴트 사용자 거동의 그러한 통계적 표현은 (예를 들어 지난 N 날들, M 주들 또는 O 개월들의 데이터에 기초하는) 롤링 표현들(rolling representations: 최근의 것으로 )일 수 있거나, 또는 동일한 데이터의 다수의 표현들이 유지될 수 있다; 예를 들어 특정한 상호작용에 대한 전형적인/디폴트 사용자 거동의 통계적 표현은 월 데이터에 기초할 수 있지만 별개의 측정 거동(separate measure behaviour)은 지난 주의 데이터에 기초할 수 있다; 따라서, 별개의 측정(separate measure)에서의 편차가 사용자 거동이 변하고 있음을 나타내는 임계치를 초과하면 및/또는 평균이 더 긴 기간 평균으로부터 벌어지면, 이것은 보다 최근의 데이터에 기초하여 새로운 통계적 표현을 구축하거나 구축을 시작할 필요가 있음을 표시할 수 있다.
제3 기능에 대하여, 임의의 적합한 수단을 사용하여, 전형적으로 컴퓨터에 의해 이전에 결정된 디폴트 사용자 거동의 근간이 되는 사용자 거동 데이터를 모으기 위해 사용된 동일한 수단의 적어도 부분집합을 사용하여, 컴퓨터는 사용자에 의한 에어로졸 제공 시스템과의 현재의 상호작용을 모니터링한다.
이런 이유로, 예를 들어 흡입 빈도, 흡입 체적 및/또는 지속기간에 관한 데이터가 앞서 설명한 바와 같은 공기 압력 센서 및 시간기록 수단을 사용하여 다시 탐지될 수 있다.
모니터링 프로세스의 부분으로서, 비교를 가능하게 하거나 또는 단순화하기 위해, 컴퓨터는 전형적인/디폴트 사용자 거동의 결정에 관하여 본 명세서에서 이전에 설명한 것들에 대해 상응하는 통계적 분석을 수행할 수 있다.
그러나 이 경우에 통계적 분석은 상대적으로 짧은 기간의 사용자 거동 데이터에 대해 수행된다. 이런 이유로 예를 들어 주어진 위치 또는 하루 중의 주어진 시간에 대한 전형적인 사용자 거동의 양상이 복수의 날들 또는 주들에 걸친 데이터를 사용하여 결정될 수 있는 반면, 현재의 상호작용은 지난 5, 15, 30, 60, 90 또는 120 분의 거동에 기초하거나 또는 적절하다면 사용자가 주어진 위치에 도달하거나 주어진 상태에 진입하거나 또는 탐지가능한 행동을 개시한 이후부터의 데이터에 기초하여 모니터링될 수 있다. 한편, 선택적으로 몇몇 더 긴 기간의 사용자 거동(예를 들어 계절적 추세)가 일 단위로 또는 주 단위로 현재의 거동으로서 모니터링될 수 있다.
이어서, 요구된다면 적절할 때 처리된, 단기 사용자 거동 데이터가 사용자 거동의 하나 또는 복수의 양상들/유형들에 대해 결정된 전형적인/디폴트/장기 사용자 거동 데이터와 비교될 수 있다.
따라서, 컴퓨터의 추가 기능은 현재의 상호작용을 디폴트 사용자 거동과 비교하는 것이다. 이것은 모니터링 기능의 부분으로서 고려될 수 있거나 후속하는 조건부의 조정 기능의 부분으로서 고려될 수 있거나 또는 그 자체가 별개의 기능으로서 고려될 수 있다.
비교는 현재의 사용자 상호작용이 디폴트 사용자 거동으로부터 기결정된 양만큼 벗어나는 때에 대해 또는 둘 이상이 모니터링 및 비교된다면 유사하게 현재의 사용자 상호작용 중 둘 이상이 디폴트 사용자 거동으로부터 각각의 기결정된 양만큼 벗어나는 때에 대해 체크하도록 의도된다.
거동들이 시간, 위치 또는 사용자 상태에 의존적이라면, 유사하게 현재의 상호작용들이 기결정된 시구간(예를 들어 관련된 시간 블록 또는 사용자가 관련 위치 또는 상태에 있는 구간) 내에서 현재의 개개의 지점에 대하여 디폴트 사용자 거동과 비교될 수 있다.
디폴트 사용자 거동의 결정에 관하여 앞서 주목한 바와 같이, 편차의 속성은 임의의 적합한 형태를 취할 수 있다; 이런 이유로 예를 들어 연속 변수의 경우에 그것은 평균값으로부터의 절대적인 값 편차일 수 있거나 또는 상대적인 값 편차(예를 들어 백분위 차이)일 수 있다. 한편 예를 들어 고역 통과 필터링된 및 저역 통과 필터링된 흡입 값들이 함께 버스팅 또는 그레이징 거동을 특징 지우는 것과 같이, 다변수의 표현들(multivariate descriptions)에 대하여, 개별 변수들로부터의 편차가 개별적으로 또는 선택적으로 편차 크기의 가중치가 부여된 조합을 기초로 합계 점수에 관하여 평가될 수 있다. 마지막으로 다시 거동들의 분류에 관하여, 편차는 분류에서의 전환(switch)에 의해 또는 적절하다면 제공된 분류에서의 신뢰도 척도(confidence measure)에서의 변화에 의해 표현될 수 있다. 사용자 거동의 개개의 통계적 표현에 대해 적절한 편차의 다른 척도들이 통상의 기술자에게 명백할 것이다.
유사하게, (임계치에 상응하는) 기결정된 양은 절대 또는 상대 임계치일 수 있거나 또는 데이터 내 평균으로부터의 전체 또는 단편적인 표준 편차인 것에 의해서 측정되는, 근간을 이루는 거동(underlying behaviour)에 있어서의 선천적 변동성(innate variability)을 고려할 수 있다. 다시 다변수의 표현들에 대하여, 이러한 임계치들은 본 명세서에서 후술하는 바와 같이 임의의 적합한 가중치 및/또는 임의의 적합한 논리적 관계를 사용하여 조합될 수 있다.
유사하게 두 별개의 거동들이 모니터링되고 있을 때, 전형적인/디폴트 거동으로부터의 편차에 대한 개개의 임계치들은 개별적으로 또는 본 명세서에서 후술하는 바와 같이 선택적으로 가중치가 부여된 조합으로서 및/또는 임의의 적합한 논리적 관계를 사용하여 평가될 수 있다.
한편 분류에 대하여, 임계치가 분류 선택 메커니즘에 구축될 수 있고 그리고/또는 현재의 분류에 대한 임계 신뢰 레벨에 관련될 수 있다.
값들 및/또는 거동들이 평가되고 있을 때, 그러면 앞서 주목한 바와 같이, 이들은 임의의 적합한 논리적 관계를 사용하여 조합될 수 있다. 예를 들면 OR 관계를 사용하는 것에 의해서, 임의의 단일 거동이 기대로부터 그 임계 양만큼 벗어난다면, 후속 조정 응답이 트리거링될 수 있다. 한편 AND 관계를 사용하면, 모든 거동이 기대로부터 그 임계 양만큼 벗어나는 것이 요구된다. 한편, XOR과 같은 함수들이 수 개의(several) 거동들 중 하나만이 기대로부터 벗어났을 때 후속 조정 응답이 트리거링되는 것을 보장할 수 있다.
이런 방식으로 값들 및/또는 거동들을 조합하는 것에 의해서, 거짓 포지티브들(false positives)이 감소될 수 있다. 예를 들면, 사용자가 습관적으로 그레이징하지만 어떤 이유에서든지 에어로졸 제공 시스템을 짧은 시구간 동안 더 빈번하게 사용한다면, 고역 통과 빈도 값들은 기대되는 기준(norms)으로부터 벗어날 것일 한편 밸리들(valleys)을 통과하는 저역 통과는 훨씬 적게 벗어날 것인데 버스트들 간에 흡입의 상응하는 중단이 없기 때문이다. 이런 이유로 이러한 경우에 편차가 높은 AND 낮은 빈도 값들에 대한 임계치를 충족하도록 요구하는 것에 의해서 그레이징으로부터 버스팅 거동으로의 변화의 거짓 포지티브 탐지가 회피될 수 있다.
유사하게 사용자는 그레이징으로부터 버스팅 거동으로 변화할 때 예를 들어 증가된 스트레스의 징후를 둘 다에 가지면서, 그들의 에어로졸 제공 시스템을 습관적으로 갖고 놀 수 있다.
선택적으로 사용자는 사용자 인터페이스를 통해 이들 거동들을 논리적으로 연계(link)할 수 있거나 또는 선택적으로 컴퓨터가 (예를 들어 흔한 5, 15, 30, 60, 90, 또는 120 분 기간과 같은 적합한 시구간 내에) 시간적 상관성에 대해 상이한 결정된 거동들을 분석할 수 있다. 상관성이 기결정된 임계치 이상이면, 그러면 선택적으로 컴퓨터는 자동으로 거짓 포지티브들을 제한하기 위해 두 거동들 간에 AND 조건을 부가할 수 있다.
어떤 경우든, 비교된 현재의 사용자 상호작용 또는 각각의 비교된 현재의 사용자 상호작용이 기결정된 양/임계치만큼 디폴트 사용자 거동으로부터 벗어날 때, 선택적으로 조합, 가중치 부여 또는 앞서 설명한 논리 연산들 중 임의의 것을 추가적으로 거칠 수 있고, 그리고 컴퓨터는 그 제4 기능을 수행한다.
컴퓨터의 제4 기능은 현재의 사용자 상호작용을 기초로 에어로졸 제공 시스템의 작동 파라미터들을 조정하는 것이다.
컴퓨터가 에어로졸 제공 시스템 자체가 아니라 디바이스 내에 위치될 때 또는 그 기능이 다수의 디바이스들에 걸쳐 분배되어 있을 때 선택적으로 이러한 기능이 에어로졸 제공 시스템의 작동 파라미터들을 조정하기 위해 에어로졸 제공 시스템의 제어기로 명령들을 전송하는 형태를 취할 수 있음을 이해할 것이다.
우선, 이러한 조정은 결정된 디폴트 사용과 거동에 상응하는 디폴트 작동 파라미터들을 컴퓨터가 결정하는 것 그리고 이어서 현재의 사용자 상호작용 및 디폴트 사용자 거동 간의 편차의 정도에 응답하여 에어로졸 제공 시스템의 이들 결정된 디폴트 작동 파라미터들을 조정하는 것을 포함할 수 있다.
이런 이유로 임계치 밖 작은 편차는 적절한 작동 파라미터들의 작은 조정을 가져올 것일 한편 임계치 밖 더 큰 편차는 적절한 작동 파라미터들의 상응하게 더 큰 조정을 가져올 것이다.
다시 말해서, 일단 편차가 기결정된 임계치를 초과한다면, 에어로졸 제공 시스템의 기능이 달라지는 정도는 사용자의 거동이 전형적인/디폴트 거동으로부터 벗어나는 정도에 선형적으로 또는 비선형적으로 비례할 수 있다.
사용자 거동에 관한 적합한 임의의 작동 파라미터들이 조정될 수 있다.
먼저, 이들은 에어로졸 제공 시스템에 의해 에어로졸화/기화되고 있는 활성 성분의 전달 레이트(rate of delivery)에 관련될 수 있다. 이런 이유로 예를 들어 작동 파라미터들은 활성 성분을 포함하는 페이로드를 기화시키기 위해 사용된 히터의 작동 온도 또는 균등하게, 압전형 진동자와 같이 이러한 목적으로 사용되는 임의의 다른 수단의 에어로졸화되는 출력에 관련될 수 있다. 이것은 차례로 히터에 제공되는 전력의 레벨 또는 히터의 듀티 사이클 또는 가열 엘리먼트들이 활성화되는 횟수 또는 유사한 것에 관련될 수 있다. 다른 예시들은 에어로졸 제공 시스템을 통과하는 공기의 유량을 바꾸는 것을 포함한다; 유량을 감소시키는 것은 증기의 밀도를 증가시켜 흡입된 공기의 주어진 체적에 대해 전달된 활성 성분의 양을 증가시킨다. 추가적인 예시들은 흡입을 시작했을 때에 더 많은 에어로졸이 생성되도록 그 결과 흡입의 주어진 구간에 대하여 제1 부분에서 더 많은 활성 성분이 전달되도록 가열 프로파일을 바꾸는 것을 포함하는데, 이것은 폐 내로 깊게 빨아들여질 것이고 이런 이유로 사용자에게 약리적으로 원하는 효과를 가질 것이라고 좀 더 여겨지기 때문이다. 그래서 다른 예시들은 (페이로드가 액체일 때) 히터로의 페이로드의 유량을 바꾸는 것 또는 그렇지 않으면 예를 들어 페이로드의 일부 또는 전부를 히터에 대해 상대적으로 위치시키는 것에 의해서 페이로드가 히터에 노출되는 것을 증가시키는 것을 포함한다.
대안적으로 또는 추가적으로, 페이로드의 풍미 성분이 변경될 수 있다; 예를 들어 활성 성분의 양/밀도를 여전히 증가시키면서, 풍미의 양이 증가될 수 있어서 더 많은 에어로졸 그리고 이런 이유로 암시적으로 더 많은 활성 성분이 전달되고 있다는 주관적인 느낌을 제공할 수 있다. 이것은 활성 성분의 약리적 효과를 증가시키지 아니하면서 이로운 플라시보 효과(placebo effect)를 가질 수 있다.
에어로졸 제공 시스템의 작동 파라미터들을 조정하는 것은 에어로졸 전달 자체로 제한되거나 특정하게 관련되지 않을 수 있다. 예를 들면, 에어로졸 제공 시스템(또는 균등하게 에어로졸 제공 시스템과 결부된 모바일 디바이스) 상의 사용자 인터페이스는 (예를 들어 사용자가 정상 거동으로부터 벗어나고 있음을 사용자에게 알리는) 기결정된 메시지를 표시하는 것 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 예를 들면 사용자가 통상적이지 않은 시간에 에어로졸 제공 시스템을 갖고 놀고 있다면, 이것은 배터리 상태 광을 보일 좋은 때일 수 있는데, 사용자가 디바이스에 보다 집중할 것으로 여겨지기 때문이다.
반대로, 사용자가 예상치 못하게 그레이징으로부터 버스팅 또는 고빈도 소모로 전환(이것은 스트레스 또는 제한된 가용 시간을 나타낼 수 있음)했다면, 그러면 에어로졸 제공 시스템 자체 또는 사용자 폰에 깔린 앱 상의 UI 피처들의 제공은 달갑지 않을 수 있는데, UI를 매개로 하는 더 빈번한, 완전한 또는 즉각적인(responsive) 일련의 알림 또는 노이즈의 사용과 같은 사용자 인터페이스의 양태들은 스트레스를 주는 것으로 고려될 수 있기 때문이다. UI 출력들을 감소시키는 것에 대한 대안으로 또는 추가적으로, 진정시키는 사운드를 연주하거나 진정시키는 시각적 디스플레이를 표시하는 것과 같이 대안적인 출력이 제공될 수 있다.
스트레스 지표와 관련하여, 주어진 거동에 대하여 때때로 하나의 유형의 편차가 고조된 스트레스를 나타낼 수 있는 한편 다른 하나는 감소된 스트레스 또는 진정을 나타낼 수 있음을 이해할 것이다. 이런 이유로 선택적으로 단지, 편차(또는 본 명세서에서 이전에 기술된 바와 같은 임의의 조합)가 전형적인 레벨로부터 증가하는지 또는 감소하는지에 따라서 또는 변화의 경우에 분류의 유형 등에 따라서, 상이한 응답으로(또는 전혀 없이), 결정된 디폴트 작동 파라미터들을 컴퓨터가 편차의 유형에 응답하여 조정할 수 있다.
이런 이유로 선택적으로 컴퓨터는 현재의 사용자 상호작용(들) 및 디폴트 사용자 거동(들) 간의 편차가 증가된 스트레스를 나타내는지를 기결정된 척도에 따라서 분류할 수 있다; 그리고 그렇다면, 스트레스 저감 액션을 개시할 수 있다.
따라서 이러한 경우에 디폴트 작동 파라미터들에 대한 조정들은, 디폴트 거동으로부터의 편차가 스트레스가 원인일 수 있음을 가리킬 때, 특정하게 스트레스를 저감하도록 의도된다. 변화가 스트레스를 나타낸다는 분류는 (예를 들어 복수의 사용자들로부터 수집한 피드백 또는 사용자 테스팅을 기초로) 제조자에 의해 또는 예를 들어 폰 앱의 UI 상의 온-스크린 버튼을 누르는 것에 의해서 사용자가 스트레스를 받았음을 표시하는 것을 허용하는 사용자 인터페이스가 사용자에게 제공된다면, 사용자에 의해 제공될 수 있다. 이러한 경우에 앱은 모니터링된 현재의 상호작용을 미래의 분류를 위해 사용자 스트레스와 결부시킬 수 있다. 선택적으로 앱은 또한 이러한 정보를 미래의 제조자 셋팅 또는 이들 셋팅에 대한 업데이트들을 가능하게 하기 위해, 제조자에게 피드백할 수 있다.
이런 이유로 하나 또는 복수의 사용자 거동들이 증가된 스트레스를 가리키는 것으로 분류되면, 에어로졸 제공 시스템은 알려진 진정 효과를 가지는 활성 성분의 상대적인 전달을 증가시킬 수 있거나 및/또는 디바이스 또는 깔린 앱의 사용자 인터페이스를 단순화하거나 그렇지 않으면, 예를 들어 배경색을 바꾸는 것 및/또는 에어로졸 제공 시스템의 사운드 또는 접촉성 피드백을 취소하거나 변경하는 것에 의해서, 덜 요란하게 만들 수 있다.
선택적으로 결부된 모바일 디바이스는 증가된 스트레스의 지표들을 예를 들어 (예를 들어 모바일 폰과 통신하는 피트니스 웨어러블(fitness wearable)에 있는) 피부 갈바닉 센서(skin galvanic sensor) 및/또는 심박수 측정기를 사용하는 것에 의해서 또는 사용자가 그들의 폰과 상호작용하고 있을 때 사용자의 얼굴 표정 또는 목소리를 분석하는 것에 의해서 직접적으로 모니터링할 수 있다.
작동 파라미터들에 대한 모든 조정들이 비례적인 것은 아닐 수 있음을 이해할 것이다; 몇몇은 2진 상태(binary state) 또는 멀티 값 상태의 변화를 나타낼 수 있다; 예를 들면 사용자의 명백한 벗어난(divergent) 스트레스 거동의 정도에 응답하여 사용자 인터페이스에 의해 만들어진 임의의 사운드들의 볼륨을 줄이는 것은 비례적인 한편, 선택적으로 사용자 인터페이스는 디폴트 거동으로부터 편차가 임계치를 초과하면 단순히 오디오를 묵음처리할 수 있다(2진 변화). 유사하게, 예를 들어 폰의 사용자에게 제시되는 UI 옵션들 또는 알림들의 빈도 및/또는 복잡성은 편차가 디폴트 거동으로부터 증가함에 따라 감소될 수 있다. 이러한 경우에, 빈도는 비례적이거나 또는 대신에 우선권 레벨들이 상이한 알림들이 표시되는지 여부에 상응할 수 있다. 예를 들면 배터리 및 저장소 레벨 정보는, 배터리 파워 및 페이로드 저장소가 개개의 임계치 아래로 떨어지지 않았다면, 사용자 인터페이스로부터 제거될 수 있다.
사용자 거동이 사용자가 스트레스를 받았을 수 있다고 표시하면, 본 명세서에서 앞서 설명한 방식들 증 어느 것에서도 달리 거동하기 시작하여 사용자가 사용자의 에어로졸 제공 시스템에 긍정적으로 반응하지 않을 수 있음이 이해될 것이다.
따라서, 에어로졸 제공 시스템 또는 결부된 모바일 디바이스는 스트레스 저감 액션이 개시되기를 사용자가 원하는지 사용자에게 문의할 수 있다; 이것은 사용자가 '진정 모드(calm mode)' 또는 유사한 것으로 진입하기를 원하는지 사용자에게 묻는 형태를 취할 수 있다. 대안적으로 디바이스는, 변화 중인 상태라는, 독특한 사용자 인터페이스 알림을 예를 들어 작동 파라미터들을 변화시킬 때 및/또는 유사하게 스트레스 저감 액션을 개시할 때 진정시키는 사운드 또는 멜로디를 연주하는 것에 의해서 제공할 수 있다.
본 명세서에서 앞서 주목한 바와 같이, 컴퓨터는 에어로졸 제공 시스템, 모바일 폰과 같은 결부된 모바일 디바이스, 그리고 (예를 들어 Wi-Fi®를 매개로) 에어로졸 제공 시스템 자체에 의해 직접 또는 에어로졸 제공 시스템을 대신하여 모바일 디바이스에 의해 액세스가능한 원격 서버 중 몇몇 또는 전부에 위치될 수 있다.
이런 이유로 보다 일반적으로 에어로졸 제공 시스템을 포함하는 시스템은 단지 에어로졸 제공 시스템(차례로 컴퓨터를 포함함)을 포함할 수 있거나 또는 에어로졸 제공 시스템 및 모바일 폰과 같은 모바일 디바이스(컴퓨터 또는 컴퓨터의 개개의 기능들이 하나 또는 양 디바이스들에 있음)를 포함할 수 있거나 또는 에어로졸 제공 시스템 및 원격 서버(컴퓨터 또는 컴퓨터의 개개의 기능들이 하나 또는 양 디바이스들에 있음)를 포함할 수 있거나 또는 에어로졸 제공 시스템, 모바일 폰과 같은 모바일 디바이스 및 원격 서버(컴퓨터 또는 컴퓨터의 개개의 기능들이 이들 디바이스들 중 하나 이상에 있음)을 포함할 수 있다.
그러므로 앞서의 기법들이 소프트웨어 명령에 의해 적용가능한 것으로 적합하게 구성된 통상적인 하드웨어 상에서 또는 전용 하드웨어의 포함 또는 대체에 의해서 수행될 수 있음이 이해될 것이다.
따라서 통상적인 균등한 디바이스의 현존하는 파트들에 대한 요구되는 적응(adaptation)이 플로피 디스크, 광 디스크, 하드 디스크, SSD(solid state disk), PROM, RAM, 플래시 메모리 또는 이들 또는 다른 저장 매체의 임의의 조합과 같은 비-일시적 기계-판독가능 매체 상에 저장된 프로세서 구현가능한 명령들을 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품의 형태로 구현될 수 있거나 또는 ASIC(application specific integrated circuit) 또는 FPGA(field programmable gate array) 또는 통상적인 균등한 디바이스를 적응시키는 것에 사용하기에 적합한 다른 구성가능한 회로로서 하드웨어적으로 실현될 수 있다. 별개로, 이더넷(Ethernet), 무선 네트워크, 인터넷 또는 이들 또는 다른 네트워크들의 임의의 조합과 같은 네트워크 상에서 데이터 신호들을 매개로 그러한 컴퓨터 프로그램이 전송될 수 있다.
따라서 임의의 전용 하드웨어 구성이 그러하듯이, 그러한 하드웨어를 적응시키기 위해 사용된 소프트웨어는 상응하는 에어로졸 제공 방법을 수행할 수 있다.
이제 도 6을 참조하면, 그러한 에어로졸 제공 방법은:
1단계(s610)에서, 본 명세서에서 앞에서 설명된 바와 같이, 사용자에 의한 에어로졸 제공 시스템과의 상호작용 또는 상호작용들에 관한 사용자 거동 데이터를 획득하고;
2단계(s620)에서, 다시 본 명세서에서 앞에서 설명된 바와 같이, 획득된 사용자 거동 데이터를 기초로 상기 상호작용 또는 상호작용들에 관한 디폴트 사용자 거동을 결정하고;
3단계(s630)에서, 본 명세서에서 앞에서 설명된 바와 같이, 사용자에 의한 에어로졸 제공 시스템과의 현재의 상호작용 또는 상호작용들을 모니터링하고;
이어서, 제3 단계의 일부이거나 이하의 제4 단계의 일부로서 또는 별개의 중간 단계로서, 본 명세서에서 앞에서 설명된 바와 같이, 현재의 사용자 상호작용이 디폴트 사용자 거동으로부터 기결정된 양만큼 벗어나는지를 체크하고;
이어서, 현재의 사용자 상호작용이 디폴트 사용자 거동으로부터 기결정된 양만큼 벗어날 때, 4단계(s640)에서, 본 명세서에서 앞에서 설명된 바와 같이, 상기 현재의 사용자 상호작용을 기초로 상기 에어로졸 제공 시스템의 작동 파라미터들을 조정하는 것을 포함한다.
본 명세서에서 설명되고 청구된 바와 같은 방법 및/또는 장치의 다양한 실시예들의 작동에 상응하는 앞서의 방법에서의 변형들(다음을 포함하지만 이에 제한되지는 아니함)이 본 개시의 범주 내인 것으로 간주됨이 본 기술분야의 통상의 기술자에게 명백할 것이다:
- 상기 획득하는 단계는 사용자에 의한 에어로졸 제공 시스템과의 상호작용의 상이한 둘 이상의 유형들에 관한 사용자 거동 데이터를 획득하는 것을 포함하고; 상기 결정하는 단계는 획득된 사용자 거동 데이터를 기초로 상기 둘 이상의 유형들의 상호작용에 관한 디폴트 사용자 거동을 결정하는 것을 포함하고; 상기 모니터링하는 단계는 사용자에 의한 에어로졸 제공 시스템과의 현재의 상호작용들을 모니터링하는 것을 포함하고; 그리고 둘 이상의 현재의 사용자 상호작용들이 디폴트 사용자 거동으로부터 각각의 기결정된 양만큼 벗어날 때, 상기 조정하는 단계는 상기 현재의 사용자 상호작용들을 기초로 상기 에어로졸 제공 시스템의 작동 파라미터들을 조정하는 것을 포함함.
- 상기 획득하는 단계는 기결정된 시구간 내의 복수의 표본점들에 대해 사용자 거동 데이터를 획득하는 것을 포함하고; 상기 결정하는 단계는 상기 기결정된 시구간 내의 상응하는 복수의 지점들에 대해 디폴트 사용자 거동을 결정하는 것을 포함하고; 그리고 현재의 상호작용들을 상기 기결정된 시구간 내의 현재의 개개의 지점에 대해 상기 디폴트 사용자 거동과 비교하는 단계를 포함함.
- 상기 결정하는 단계는 결정된 디폴트 사용자 거동에 상응하는 디폴트 작동 파라미터들을 결정하는 것을 포함하고; 그리고 상기 조정하는 단계는 현재의 사용자 상호작용 및 디폴트 사용자 거동 간의 편차 정도에 응답하여 상기 에어로졸 제공 시스템의 결정된 디폴트 작동 파라미터들을 조정하는 것을 포함함.
- 상기 결정하는 단계는 결정된 디폴트 사용자 거동에 상응하는 디폴트 작동 파라미터들을 결정하는 것을 포함하고; 그리고 상기 조정하는 단계는 현재의 사용자 상호작용 또는 각각의 현재의 사용자 상호작용 및 디폴트 사용자 거동 간의 편차의 유형에 응답하여 상기 에어로졸 제공 시스템의 결정된 디폴트 작동 파라미터들을 조정하는 것을 포함함.
- 현재의 사용자 상호작용 및 디폴트 사용자 거동 간의 편차가 증가된 스트레스를 나타내는지를 기결정된 척도에 따라 분류하는 단계; 그리고 그렇다면, 스트레스 완화 액션을 개시하는 단계를 포함하는데,
-- 이 경우 사용자에게 스트레스 완화 액션이 개시되기를 원하는지 문의하고; 그리고 사용자 인터페이스를 매개로 사용자로부터 표시를 수신함;
-- 이 경우, 상기 스트레스 완화 액션은: 흡입된 공기의 단위 체적당 전달된 활성 성분의 양을 바꾸는 것; 흡입된 공기의 단위 체적당 전달된 풍미(flavour)의 양을 바꾸는 것; 및 에어로졸 제공 시스템의 사용자 인터페이스를 변형하는 것 중 하나 또는 복수를 포함함.
--- 후자에서 상기 에어로졸 제공 시스템의 사용자 인터페이스를 변형하는 것은: 기결정된 메시지를 표시하는 것; 진정시키는 사운드를 연주하는 것; 및 진정시키는 시각적 디스플레이를 표시하는 것 중 하나 또는 복수를 포함함.
- 상기 방법의 단계들은: 상기 에어로졸 제공 시스템; 상기 에어로졸 제공 시스템과 통신하도록 작동가능한 원격 서버; 상기 에어로졸 제공 시스템과 통신하도록 작동가능한 모바일 연산 디바이스; 및 상기 에어로졸 제공 시스템과 통신하도록 작동가능한 모바일 연산 디바이스와 통신하도록 작동가능한 원격 서버 중 하나 또는 복수에 의해 구현됨.
본 명세서에서 앞서 주목한 바와 같이, 그리고 다시 도 1을 참조하면, 에어로졸 제공 시스템은 (디바이스 자체가 통상적인 시가렛의 형태 또는 치수에 반드시 정합될 필요는 없을지라도 흔히 e-시가렛이라고 지칭되는) 자체 보유형 유닛(self-contained unit)일 수 있다. 그러한 e-시가렛은 기류 측정 수단, 프로세싱 수단 및 선택적으로 하나 또는 복수의 피드백 수단, 예를 들어 촉각성, 오디오 및/또는 광/디스플레이 수단을 포함할 수 있다.
대안적으로, 도 5를 참조하면, 에어로졸 제공 시스템 시스템은 두 개의 컴포넌트들, 예를 들어 e-시가렛(10) 및 e-시가렛과 예를 들어 블루투쓰®를 매개로 통신하도록(예를 들어 e-시가렛으로부터 적어도 데이터를 수신하도록) 작동가능한 모바일 폰 또는 유사한 디바이스(테블릿 등)(100)을 포함할 수 있다.
그러면 모바일 폰은 프로세싱 수단 및 하나 또는 복수의 피드백 수단, 예를 들어 촉각성, 오디오 및/또는 광/디스플레이 수단을 e-시가렛의 그것들에 대한 대안으로 또는 추가적으로 포함할 수 있다.
선택적으로 에어로졸 제공 시스템은, 모바일 폰이 에어로졸 제공 시스템에 대한 하나 이상의 파라미터들 또는 다른 데이터(예를 들어 사용자에 의한 사용의 하나 이상의 양태들을 나타내는 데이터)를 저장하고 그러한 파라미터들/데이터를 e-시가렛으로부터 수신하는, 그러한 모바일 폰(100)과 통신하도록 작동가능한 e-시가렛(10)을 포함할 수 있다. 그러면 모바일 폰은 선택적으로 그러한 파라미터들/데이터에 관해 프로세싱하는 것을 수행하고 그리고 프로세싱된 데이터 및/또는 명령들을 에어로졸 제공 시스템으로 돌려보내거나, 결과를 사용자에게 표시하거나(또는 다른 액션을 수행하거나) 또는 프로세싱되거나 및/또는 프로세싱되지 않은 파라미터들/데이터를 원격 서버 상으로 포워딩할 수 있다.
선택적으로 모바일 폰 또는 에어로졸 제공 시스템 자체는, 그러한 원격 서버에서의 사용자의 계정과 결부된 데이터에 무선으로 액세스하도록 작동가능할 수 있다.
본 개시의 일 변형 실시예에서, 사용자의 제1 에어로졸 제공 시스템은 사용자 셋팅들 중 일부 또는 전부를 다른 에어로졸 제공 시스템으로 통신할 수 있다. 사용자 셋팅들은 앞서 개시된 방법들의 구현에 관한 셋팅들, 예를 들어 사용자 거동을 나타내는 데이터 및/또는 에어로졸 제공 시스템 작동의 변형에 관한 데이터를 포함할 수 있다.
그러한 데이터는 디바이스들 간에 (예를 들어 블루투스® 또는 NFC(near-field communication)를 매개로) 직접 또는 두 개의 디바이스들의 사용자에 의해 소유된 모바일 폰 또는 사용자가 계정을 가지는 서버와 같은, 하나 이상의 중개 디바이스를 매개로 릴레이될 수 있다.
이런 방식으로, 예를 들어 사용자가 두 개의 에어로졸 제공 시스템 디바이스들을 갖고 있거나 또는 사용자가 하나의 에어로졸 제공 시스템 디바이스를 축적된 개인화 데이터를 잃지 않으면서 다른 에어로졸 제공 시스템 디바이스로 교체하고자 한다면, 사용자는 하나의 디바이스로부터 다른 디바이스로 데이터를 쉽게 공유할 수 있다.
선택적으로 이러한 실시예에서, 제2 에어로졸 제공 시스템이 제1 에어로졸 제공 시스템과 (예를 들어 디폴트 파워 레벨 또는 가열 효율이 다른 것에 의해서) 유형이 다를 때, 제1 에어로졸 제공 시스템으로부터 제2 에어로졸 제공 시스템으로 작동 파라미터들을 변환하기 위한 변환 인자 또는 룩업 테이블(look-up table)이 채택될 수 있다. 이것은 제2 에어로졸 제공 시스템의 소프트웨어 또는 펌웨어로 제공될 수 있고 직접 통신할 때(또는 데이터가 폰과 같은 중개자를 매개로 변화 없이 릴레이될 때) 제1 에어로졸 제공 시스템을 그리고 이런 이유로 적절한 변환을 식별할 수 있다. 대안적으로 또는 추가적으로 폰 상의 앱이 변환을, 선택적으로 제1 및 제2 에어로졸 제공 시스템의 식별에 응답하여 적절한 변환들을 다운로딩하는 것을, 제공할 수 있다. 다시, 대안적으로 또는 추가적으로 사용자의 계정과 결부된 것과 같이, 제1 및 제2 에어로졸 제공 시스템의 식별에 응답하여 원격 서버가 상기 변환을 제공할 수 있다.
앞서의 논의는 단지 본 개시의 예시적인 실시예들을 개시하고 기술한다. 본 발명이 속한 기술 분야의 통상의 기술자가 이해하는 바와 같이, 본 개시는 그 본질적인 특징을 벗어나지 아니하면서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서 본 명세서의 개시는 설명을 위한 것이며 본 개시 및 또는 다른 청구항들의 범주를 제한하는 것으로 의도되지 아니한다. 본 명세서에서의 교시들의 임의의 쉽게 인식가능한 변형들을 포함하는 개시가, 진보적이지 않은 청구 대상(subject matter)이 공중에게 바쳐지도록, 앞서의 청구항 용어의 범주를 부분적으로 정의한다.
Claims (21)
- 사용자 흡입 동안 에어로졸 생성 물질로부터 에어로졸을 생성하도록 구성된 에어로졸 제공 시스템을 포함하는 시스템으로서,
상기 시스템은 컴퓨터를 포함하고 상기 컴퓨터는:
사용자에 의한 에어로졸 제공 시스템과의 상호작용에 관한 사용자 거동 데이터를 획득하고;
획득된 사용자 거동 데이터를 기초로 상기 상호작용에 관한 디폴트 사용자 거동을 결정하고;
사용자에 의한 에어로졸 제공 시스템과의 현재의 상호작용을 모니터링하고; 그리고
현재의 사용자 상호작용이 디폴트 사용자 거동으로부터 기결정된 양만큼 벗어날 때, 상기 현재의 사용자 상호작용을 기초로 상기 에어로졸 제공 시스템의 작동 파라미터들을 조정하도록 구성되는, 시스템. - 제1 항에 있어서, 상기 컴퓨터는:
사용자에 의한 에어로졸 제공 시스템과의 상호작용의 상이한 둘 이상의 유형들에 관한 사용자 거동 데이터를 획득하고;
획득된 사용자 거동 데이터를 기초로 상기 둘 이상의 유형들의 상호작용에 관한 디폴트 사용자 거동을 결정하고;
사용자에 의한 에어로졸 제공 시스템과의 현재의 상호작용들을 모니터링하고; 그리고
둘 이상의 현재의 사용자 상호작용들이 디폴트 사용자 거동으로부터 각각의 기결정된 양만큼 벗어날 때, 상기 현재의 사용자 상호작용들을 기초로 상기 에어로졸 제공 시스템의 작동 파라미터들을 조정하도록 구성되는, 시스템. - 제1 항 또는 제2 항에 있어서, 상기 컴퓨터는:
기결정된 시구간 내의 복수의 표본점들에 대해 사용자 거동 데이터를 획득하고;
상기 기결정된 시구간 내의 상응하는 복수의 지점들에 대해 디폴트 사용자 거동을 결정하고; 그리고
현재의 상호작용들을 상기 기결정된 시구간 내의 현재의 개개의 지점에 대해 상기 디폴트 사용자 거동과 비교하도록 구성되는, 시스템. - 제1항 내지 제3 항 중의 어느 한 항에 있어서, 상기 컴퓨터는:
결정된 디폴트 사용자 거동에 상응하는 디폴트 작동 파라미터들을 결정하고; 그리고
현재의 사용자 상호작용 및 디폴트 사용자 거동 간의 편차 정도에 응답하여 상기 에어로졸 제공 시스템의 결정된 디폴트 작동 파라미터들을 조정하도록 구성되는, 시스템. - 제1항 내지 제4 항 중의 어느 한 항에 있어서, 상기 컴퓨터는:
결정된 디폴트 사용자 거동에 상응하는 디폴트 작동 파라미터들을 결정하고; 그리고
현재의 사용자 상호작용 또는 각각의 현재의 사용자 상호작용 및 디폴트 사용자 거동 간의 편차의 유형에 응답하여 상기 에어로졸 제공 시스템의 결정된 디폴트 작동 파라미터들을 조정하도록 구성되는, 시스템. - 제5 항에 있어서, 상기 컴퓨터는:
현재의 사용자 상호작용 및 디폴트 사용자 거동 간의 편차가 증가된 스트레스를 나타내는지를 기결정된 척도에 따라 분류하고; 그리고 그렇다면,
스트레스 완화 액션을 개시하도록 구성되는, 시스템. - 제6 항에 있어서, 상기 컴퓨터는:
사용자에게 스트레스 완화 액션이 개시되기를 원하는지 문의하고; 그리고
사용자 인터페이스를 매개로 사용자로부터 표시를 수신하도록 구성되는, 시스템. - 제6항 또는 제7항에 있어서, 상기 스트레스 완화 액션은:
i. 흡입된 공기의 단위 체적당 전달된 활성 성분의 양을 바꾸는 것;
ii. 흡입된 공기의 단위 체적당 전달된 풍미(flavour)의 양을 바꾸는 것; 및
iii.에어로졸 제공 시스템의 사용자 인터페이스를 변형하는 것
중 하나 또는 복수를 포함하는, 시스템. - 제8 항에 있어서, 상기 에어로졸 제공 시스템의 사용자 인터페이스를 변형하는 것은:
i. 기결정된 메시지를 표시하는 것;
ii. 진정시키는 사운드를 연주하는 것; 및
iii. 진정시키는 시각적 디스플레이를 표시하는 것
중 하나 또는 복수를 포함하는, 시스템. - 제1 항 내지 제9 항 중의 어느 한 항에 있어서, 상기 컴퓨터의 작동들은:
i. 상기 에어로졸 제공 시스템;
ii. 상기 에어로졸 제공 시스템과 통신하도록 작동가능한 원격 서버;
iii. 상기 에어로졸 제공 시스템과 통신하도록 작동가능한 모바일 연산 디바이스; 및
iv. 상기 에어로졸 제공 시스템과 통신하도록 작동가능한 모바일 연산 디바이스와 통신하도록 작동가능한 원격 서버
중 하나 또는 복수의 내부에 위치되는, 시스템. - 사용자에 의한 에어로졸 제공 시스템과의 상호작용에 관한 사용자 거동 데이터를 획득하는 단계;
획득된 사용자 거동 데이터를 기초로 상기 상호작용에 관한 디폴트 사용자 거동을 결정하는 단계;
사용자에 의한 에어로졸 제공 시스템과의 현재의 상호작용을 모니터링하는 단계; 그리고
현재의 사용자 상호작용이 디폴트 사용자 거동으로부터 기결정된 양만큼 벗어날 때, 상기 현재의 사용자 상호작용을 기초로 상기 에어로졸 제공 시스템의 작동 파라미터들을 조정하는 단계를 포함하는, 에어로졸 제공 방법. - 제11항에 있어서,
상기 획득하는 단계는 사용자에 의한 에어로졸 제공 시스템과의 상호작용의 상이한 둘 이상의 유형들에 관한 사용자 거동 데이터를 획득하는 것을 포함하고;
상기 결정하는 단계는 획득된 사용자 거동 데이터를 기초로 상기 둘 이상의 유형들의 상호작용에 관한 디폴트 사용자 거동을 결정하는 것을 포함하고;
상기 모니터링하는 단계는 사용자에 의한 에어로졸 제공 시스템과의 현재의 상호작용들을 모니터링하는 것을 포함하고;
둘 이상의 현재의 사용자 상호작용들이 디폴트 사용자 거동으로부터 각각의 기결정된 양만큼 벗어날 때, 상기 조정하는 단계는 상기 현재의 사용자 상호작용들을 기초로 상기 에어로졸 제공 시스템의 작동 파라미터들을 조정하는 것을 포함하는, 에어로졸 제공 방법. - 제11항 또는 제12 항에 있어서,
상기 획득하는 단계는 기결정된 시구간 내의 복수의 표본점들에 대해 사용자 거동 데이터를 획득하는 것을 포함하고;
상기 결정하는 단계는 상기 기결정된 시구간 내의 상응하는 복수의 지점들에 대해 디폴트 사용자 거동을 결정하는 것을 포함하고; 그리고
현재의 상호작용들을 상기 기결정된 시구간 내의 현재의 개개의 지점에 대해 상기 디폴트 사용자 거동과 비교하는 단계를 포함하는, 에어로졸 제공 방법. - 제11항 내지 제13 항 중의 어느 한 항에 있어서,
상기 결정하는 단계는 결정된 디폴트 사용자 거동에 상응하는 디폴트 작동 파라미터들을 결정하는 것을 포함하고; 그리고
상기 조정하는 단계는 현재의 사용자 상호작용 및 디폴트 사용자 거동 간의 편차 정도에 응답하여 상기 에어로졸 제공 시스템의 결정된 디폴트 작동 파라미터들을 조정하는 것을 포함하는, 에어로졸 제공 방법. - 제11항 내지 제14 항 중의 어느 한 항에 있어서,
상기 결정하는 단계는 결정된 디폴트 사용자 거동에 상응하는 디폴트 작동 파라미터들을 결정하는 것을 포함하고; 그리고
상기 조정하는 단계는 현재의 사용자 상호작용 또는 각각의 현재의 사용자 상호작용 및 디폴트 사용자 거동 간의 편차의 유형에 응답하여 상기 에어로졸 제공 시스템의 결정된 디폴트 작동 파라미터들을 조정하는 것을 포함하는, 에어로졸 제공 방법. - 제15 항에 있어서,
현재의 사용자 상호작용 및 디폴트 사용자 거동 간의 편차가 증가된 스트레스를 나타내는지를 기결정된 척도에 따라 분류하는 단계; 그리고 그렇다면,
스트레스 완화 액션을 개시하는 단계를 포함하는, 에어로졸 제공 방법. - 제16 항에 있어서,
사용자에게 스트레스 완화 액션이 개시되기를 원하는지 문의하는 단계; 그리고
사용자 인터페이스를 매개로 사용자로부터 표시를 수신하는 단계를 포함하는, 에어로졸 제공 방법. - 제16항 또는 제17항에 있어서, 상기 스트레스 완화 액션은:
i. 흡입된 공기의 단위 체적당 전달된 활성 성분의 양을 바꾸는 것;
ii. 흡입된 공기의 단위 체적당 전달된 풍미(flavour)의 양을 바꾸는 것; 및
iii.에어로졸 제공 시스템의 사용자 인터페이스를 변형하는 것
중 하나 또는 복수를 포함하는, 에어로졸 제공 방법. - 제18 항에 있어서, 상기 에어로졸 제공 시스템의 사용자 인터페이스를 변형하는 것은:
i. 기결정된 메시지를 표시하는 것;
ii. 진정시키는 사운드를 연주하는 것; 및
iii. 진정시키는 시각적 디스플레이를 표시하는 것
중 하나 또는 복수를 포함하는, 에어로졸 제공 방법. - 제11 항 내지 제19 항 중의 어느 한 항에 있어서, 상기 방법의 단계들은:
i. 상기 에어로졸 제공 시스템;
ii. 상기 에어로졸 제공 시스템과 통신하도록 작동가능한 원격 서버;
iii. 상기 에어로졸 제공 시스템과 통신하도록 작동가능한 모바일 연산 디바이스; 및
iv. 상기 에어로졸 제공 시스템과 통신하도록 작동가능한 모바일 연산 디바이스와 통신하도록 작동가능한 원격 서버.
중 하나 또는 복수에 의해 구현되는, 에어로졸 제공 방법. - 컴퓨터 시스템으로 하여금 제11 항 내지 제20 항 중의 어느 한 항에 따른 에어로졸 제공 방법을 수행하게 야기하도록 구성된 컴퓨터 실행가능 명령들을 포함하는 컴퓨터 프로그램.
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